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文档简介
2023-2024学年宁波市第七中学高二上数学期末质量跟踪监视试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1.若过点(2,1)的圆与两坐标轴都相切,则圆心到直线的距离为()A. B.C. D.2.已知双曲线的右焦点为F,关于原点对称的两点A、B分别在双曲线的左、右两支上,,且点C在双曲线上,则双曲线的离心率为()A.2 B.C. D.3.函数在单调递增的一个必要不充分条件是()A. B.C. D.4.已知函数,,若对任意的,,都有成立,则实数的取值范围是()A. B.C. D.5.双曲线的焦距是()A.4 B.C.8 D.6.抛物线上有两个点,焦点,已知,则线段的中点到轴的距离是()A.1 B.C.2 D.7.下列说法错误的是()A.“若,则”的逆否命题是“若,则”B.“”的否定是”C.“是"”的必要不充分条件D.“或是"”的充要条件8.已知双曲线的对称轴为坐标轴,一条渐近线为,则双曲线的离心率为A.或 B.或C.或 D.或9.设圆:和圆:交于A,B两点,则线段AB所在直线的方程为()A. B.C. D.10.若直线的一个方向向量为,直线的一个方向向量为,则直线与所成的角为()A30° B.45°C.60° D.90°11.若,则与的大小关系是()A. B.C. D.不能确定12.雅言传承文明,经典浸润人生.某市举办“中华经典诵写讲大赛”,大赛分为四类:“诵读中国”经典诵读大赛、“诗教中国”诗词讲解大赛、“笔墨中国”汉字书写大赛、“印记中国”学生篆刻大赛.某人决定从这四类比赛中任选两类参赛,则“诵读中国”被选中的概率为()A. B.C. D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知数列满足下列条件:①数列是等比数列;②数列是单调递增数列;③数列的公比满足.请写出一个符合条件的数列的通项公式__________.14.如图,已知与所在平面垂直,且,,,点P、Q分别在线段BD、CD上,沿直线PQ将向上翻折,使D与A重合.则直线AP与平面ACQ所成角的正弦值为______15.等比数列的各项均为正数,且,则__________.16.若圆的一条直径的端点是、,则此圆的方程是_______三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17.(12分)已知椭圆的左、右焦点分别为,,点在椭圆C上,且满足(1)求椭圆C的标准方程;(2)设直线与椭圆C交于不同的两点M,N,且(O为坐标原点).证明:总存在一个确定的圆与直线l相切,并求该圆的方程18.(12分)动点M到点的距离比它到直线的距离小,记M的轨迹为曲线C.(1)求C的方程;(2)已知圆,设P,A,B是C上不同的三点,若直线PA,PB均与圆D相切,若P的纵坐标为,求直线AB的方程.19.(12分)如下图,已知点是离心率为的椭圆:上的一点,斜率为的直线交椭圆于、两点,且、、三点互不重合(1)求椭圆的方程;(2)求证:直线,的斜率之和为定值20.(12分)如图甲,平面图形中,,沿将折起,使点到点的位置,如图乙,使.(1)求证:平面平面;(2)若点满足,求点到直线的距离.21.(12分)已知椭圆的离心率,左、右焦点分别为、,点在椭圆上,过的直线交椭圆于、两点.(1)求椭圆的标准方程;(2)求的面积的最大值.22.(10分)已知椭圆的左顶点、上顶点和右焦点分别为,且的面积为,椭圆上的动点到的最小距离是(1)求椭圆的方程;(2)过椭圆的左顶点作两条互相垂直的直线交椭圆于不同的两点(异于点).①证明:动直线恒过轴上一定点;②设线段中点为,坐标原点为,求的面积的最大值.
参考答案一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、B【解析】由题意可知圆心在第一象限,设圆心的坐标为,可得圆的半径为,写出圆的标准方程,利用点在圆上,求得实数的值,利用点到直线的距离公式可求出圆心到直线的距离.【详解】由于圆上的点在第一象限,若圆心不在第一象限,则圆与至少与一条坐标轴相交,不合乎题意,所以圆心必在第一象限,设圆心的坐标为,则圆的半径为,圆的标准方程为.由题意可得,可得,解得或,所以圆心的坐标为或,圆心到直线的距离均为;圆心到直线的距离均为圆心到直线的距离均为;所以,圆心到直线的距离为.故选:B.【点睛】本题考查圆心到直线距离的计算,求出圆的方程是解题的关键,考查计算能力,属于中等题.2、D【解析】设,由,得到四边形是矩形,在中,利用勾股定理求得,再在中,利用勾股定理求解.【详解】如图所示:设,则,,,因为,所以,则四边形是矩形,在中,,即,解得,在中,,即,解得,故选:D3、D【解析】求出导函数,由于函数在区间单调递增,可得在区间上恒成立,求出的范围,再根据充分必要条件的定义即可判断得解.【详解】由题得,函数在区间单调递增,在区间上恒成立,而在区间上单调递减,选项中只有是的必要不充分条件.选项AC是的充分不必要条件,选项B是充要条件.故选:D4、B【解析】根据题意,将问题转化为对任意的,,利用导数求得的最大值,再分离参数,构造函数,利用导数求其最大值,即可求得参数的取值范围.【详解】由题可知:对任意的,,都有恒成立,故可得对任意的,;又,则,故在单调递减,在单调递增,又,,则当时,,.对任意的,,即,恒成立.也即,不妨令,则,故在单调递增,在单调递减.故,则只需.故选:B.5、C【解析】根据,先求半焦距,再求焦距即可.【详解】解:由题意可得,,∴,故选:C【点睛】考查求双曲线的焦距,基础题.6、B【解析】利用抛物线的定义,将抛物线上的点到焦点的距离转化为点到准线的距离,即可求出线段中点的横坐标,即得到答案.【详解】由已知可得抛物线的准线方程为,设点的坐标分别为和,由抛物线的定义得,即,线段中点的横坐标为,故线段的中点到轴的距离是.故选:.7、C【解析】利用逆否命题、命题的否定、充分必要性的概念逐一判断即可.【详解】对于A,“若,则”的逆否命题是“若,则”,正确;对于B,“”的否定是”,正确;对于C,“”等价于“或,∴“是"”的充分不必要条件,错误;对于D,“或是"”的充要条件,正确.故选:C8、B【解析】分双曲线的焦点在轴上和在轴上两种情况讨论,求出的值,利用可求得双曲线的离心率的值.【详解】若焦点在轴上,则有,则双曲线的离心率为;若焦点在轴上,则有,则,则双曲线的离心率为.综上所述,双曲线的离心率为或.故选:B.【点睛】本题考查双曲线离心率的求解,在双曲线的焦点位置不确定的情况下,要对双曲线的焦点位置进行分类讨论,考查计算能力,属于基础题.9、A【解析】将两圆的方程相减,即可求两圆相交弦所在直线的方程.【详解】设,因为圆:①和圆:②交于A,B两点所以由①-②得:,即,故坐标满足方程,又过AB的直线唯一确定,即直线的方程为.故选:A10、C【解析】直接由公式,计算两直线的方向向量的夹角,进而得出直线与所成角的大小【详解】因为,,所以,所以,所以直线与所成角的大小为故选:C11、B【解析】由题知,进而研究的符号即可得答案.详解】解:,所以,即.故选:B12、B【解析】由已知条件得基本事件总数为种,符合条件的事件数为3中,由古典概型公式直接计算即可.【详解】从四类比赛中选两类参赛,共有种选择,其中“诵读中国”被选中的情况有3种,即“诵读中国”和“诗教中国”,“诵读中国”和“笔墨中国”,“诵读中国”和“印记中国”,由古典概型公式可得,故选:.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、(答案不唯一)【解析】根据题意判断数列特征,写出一个符合题意的数列的通项公式即可.【详解】因为数列是等比数列,数列是单调递增数列,数列公比满足,所以等比数列公比,且各项均为负数,符合题意的一个数列的通项公式为.故答案为:(答案不唯一)14、##【解析】取的中点,的中点,以所在直线为轴,以所在直线为轴,以所在直线为轴,建立空间直角坐标系,设,根据求出,再由空间向量的数量积即可求解.【详解】取的中点,的中点,如图以所在直线为轴,以所在直线为轴,以所在直线为轴,建立空间直角坐标系,不妨设,则,,,由,即,解得,所以,故,设为平面ACQ的一个法向量,因为,,由,即,所以,设直线AP与平面ACQ所成角为,则.故答案为:15、10【解析】由等比数列的性质可得,再利用对数的性质可得结果【详解】解:因为等比数列的各项均为正数,且,所以,所以故答案为:1016、【解析】先设圆上任意一点的坐标,然后利用直径对应的圆周角为直角,再利用向量垂直建立方程即可【详解】设圆上任意一点的坐标为可得:,则有:,即解得:故答案为:三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17、(1);(2)理由见解析,圆的方程为.【解析】(1)根据给定条件可得,结合勾股定理、椭圆定义求出a,b得解.(2)联立直线l与椭圆C的方程,利用给定条件求出k,m的关系,再求出原点O到直线l的距离即可推理作答.【小问1详解】因,则,点在椭圆C上,则椭圆C的半焦距,,,因此,,解得,,所以椭圆C的标准方程是:.【小问2详解】由消去y并整理得:,依题意,,设,,因,则,于是得,此时,,则原点O到直线l的距离,所以,存在以原点O为圆心,为半径的圆与直线l相切,此圆的方程为.【点睛】思路点睛:涉及动直线与圆锥曲线相交满足某个条件问题,可设直线方程为,再与圆锥曲线方程联立结合已知条件探求k,m的关系,然后推理求解.18、(1)(2)【解析】(1)由抛物线的定义可得结论;(2)设,得PA的两点式方程为,由在抛物线上,化简直线方程为,然后由圆心到切线的距离等于半径得出的关系式,并利用得出点满足的等式,同理设得方程,最后由直线方程的定义可得直线方程【小问1详解】由题意得动点M到点的距离等于到直线的距离,所以曲线C是以为焦点,为准线的抛物线.设,则,于是C的方程为.【小问2详解】由(1)可知,设,PA的两点式方程为.由,,可得.因为PA与D相切,所以,整理得.因为,可得.设,同理可得于是直线AB的方程为.19、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)根据离心率为可得,把代入方程可得,又,解方程组即可求得方程;(2)设直线的方程为,整理方程组,求得,及参数的范围,由斜率公式表示出,结合直线方程和韦达定理整理即可得到定值.试题解析:(1)由题意,可得,代入得,又,解得,,所以椭圆的方程为.(2)证明:设直线的方程为,又,,三点不重合,∴,设,,由得,所以,解得,,①,②设直线,的斜率分别为,,则(),分别将①②式代入(),得,所以,即直线,的斜率之和为定值考点:椭圆的标准方程及直线与椭圆的位置关系.【方法点睛】本题主要考查了椭圆的标准方程及直线与椭圆的位置关系,考查了方程的思想和考试与运算能力,属于中档题.求椭圆方程通常用待定系数法,注意隐含条件;研究圆锥曲线中的定值问题,通常根据交点与方程组解得对应性,设而不解,表示出待求定值的表达式,利用韦达定理代入整理,消去参数即可得到定值.20、(1)证明见解析(2)【解析】(1)利用给定条件可得平面,再证即可证得平面推理作答.(2)由(1)得EA,EB,EG两两垂直,建立空间直角坐标系,先求出向量在向量上的投影的长,然后由勾股定理可得答案.【小问1详解】因为,则,且,又,平面,因此,平面,即有平面,平面,则,而,则四边形为等腰梯形,又,则有,于是有,则,即,,平面,因此,平面,而平面,所以平面平面.【小问2详解】由(1)知,EA,EB,EG两两垂直,以点E为原点,射线EA,EB,EG分别为x,y,z轴非负半轴建立空间直角坐标系,如图,因,四边形是矩形,则,即,,,由,则则则向量在向量上的投影的长为又,所以点到直线的距离21、(1)(2)【解析】(1)利用椭圆的离心率、点在椭圆上以及得到的方程组,进而得到椭圆的标准方程;(2)设出直线方程,联立直线和椭圆方程,得到关于的一元二次方程,利用根与系数的关系和三角形的面积公式得到三角形的面积,再利用基本不等式求其最值.【小问1详解】解:由题可得,且,将点代入椭圆方程,得,解得,,即椭圆方程为;【小问2详解】解:由(1)可得,,设:,联立,消去,得,设,,则,则所以,当且仅当,即时取等号,故的面积的最大值为.22、(1)(2)①证明见解析;②【解析】(1)根据题意得,,解方程即可;(2)①设直线:,直线:,联立曲线分别求出点和的坐标,求直线方程判断定点即可;②根据题意得,代入求最值即可.【小问1详解】根据题意得
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